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PRODUCT CENTER
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镜面间隔及中心偏差测量仪 OptiCentric®3D
OptiCentric® 3D是结合OptiCentric®中心偏差测量仪系列及OptiSurf®镜面定位仪系列二者的功能而开发完成的;它不仅能够测量光学系统的中心偏差,还能够测量镜片间的空气间隔及镜片的中心厚度;由于在同一台设备上可同时测量中心偏差和镜面间距,这极大的方便了光学系统的高精度装调。¥ 0.00立即购买
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高精度非接触式光学测厚仪 LensThick非接触式光学测厚仪
LensThick非接触式光学测厚仪利用光的独特性质测量厚度,其测量原理为:测量激光照射到被测试材料上,经过每个表面反射后被收集,然后在...¥ 0.00立即购买
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TRIOPTICS
TRIOPTICS
德国TRIOPTICS集团成立于2005年,总部设在德国汉堡。
GW
GW
北京GW科技有限公司,注册于1998年,是一家以发展高科技光学类产品为主导的民营公司。
INFRAMET
INFRAMET
波兰INFRAMET公司成立于2002年,是一家用于测试电光监控系统的高科技设备制造商。
MEASOPT
欧光科技(EUROPTICS®)致力于光学精密制造与检测领域,是知名光学企业的设备供应商。欧光科技不仅为客户提供优秀的仪器设备,同时也应客户的需求为客户提供解决方案。
合作的品牌: 德国全欧光学TRIOPTICS GmbH、 GW、MEASOPT等。
产品主要有:光学传递函数测量仪、中心偏差测量仪、测角仪、折射率测量仪、光学测厚仪、曲率半径测量仪、测焦仪、内调焦自准直仪、大口径平行光管、三坐标测量机、影像测量机、表面粗糙度测量仪。
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公司简介
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氧化铈在玻璃抛光领域的核心优势及应用机理探析
在精密玻璃加工体系中,抛光是决定产品表面光洁度与使用性能的关键工序,而抛光材料的性能直接影响抛光工艺的效率与成品质量。氧化铈(CeO₂)作为玻璃抛光领域的核心材料,可全面适配粗抛、精抛全环节,尤其在纳米、亚纳米级超高光洁度的精密玻璃加工中具有不可替代性,相较氧化铁(Fe₂O₃)、氧化锆(ZrO₂)、氧化铝(Al₂O₃)等传统抛光材料,其应用优势显著且机理独特。本文将从玻璃抛光的核心原则出发,依次分析氧化铈的化学作用机理、物理特性匹配性,并通过与其他抛光材料的对比,系统阐释其成为玻璃抛光主流材料的核心逻辑。
넶0 2026-03-10 -
红外光学领域有哪些主流材质?红外光学材质全谱系与应用极限解析
红外光学技术是现代夜视、激光与传感体系的核心支撑,而红外晶体与特种玻璃作为该技术的物质载体,其物理特性与工艺适配性直接决定了红外系统的性能上限与应用边界。红外系统的高成本特性,本质源于核心光学材质的稀缺性及对制备、加工环节近乎苛刻的技术要求。本文将系统解析红外光学领域的主流材质体系,梳理各材质的物理特性、性能极限与应用场景,同时探讨其加工与清洗的核心技术难点,为红外光学产业发展提供材质层面的参考依据。
넶0 2026-03-10 -
激光加工中材料的激光吸收与反射特性研究
激光加工技术凭借高精度、高效率、非接触式等优势,已广泛应用于切割、焊接、热处理等工业生产环节。激光束入射材料表面时,会发生反射、散射与吸收等物理过程,能否高效利用激光能量、实现精准加工,核心在于掌握材料对激光的吸收与反射特性。明确这两类特性的规律及影响因素,是优化激光加工工艺、降低能量损耗、提升加工质量的基础与关键。本文从材料的激光吸收、反射特性两大维度,系统分析其影响因素及二者内在关联,为激光加工的工艺设计与参数优化提供实用参考。
넶0 2026-03-10 -
多波长干涉技术(MWLI)在精密光学测量中的原理与应用优势探析
在超精密光学测量领域,透明厚壁元件、大斜率自由曲面的测量始终是行业难点,传统单波长干涉技术受限于精度与量程的固有矛盾,难以满足此类复杂工件的测量需求。多波长干涉技术(MWLI)的出现,有效突破了这一技术瓶颈,凭借合成波长的独特设计,实现了纳米级测量精度与大量程的兼顾,成为超精密非接触式3D形状测量的核心技术之一。LuphoScan系列轮廓仪作为MWLI技术的工业化应用典型,其SL、HD、SD多款产品在光学透镜测量中展现出的超高精度、高稳定性与快速测量能力,进一步印证了该技术在精密光学检测领域的应用价值。本文将从技术原理、核心应用优势出发,结合精密测量领域的可靠性评价指标,对MWLI技术进行系统性解析。
넶3 2026-03-10
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